2022年常用温度传感器 .pdf
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1、常用温度传感器 (热敏电阻 , 热电偶 , 固态热传感器等 )原理及应用温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。下面介绍几种常用的温度传感器, 对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。热敏电阻器用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度( 即温度每变化一度时电阻的变化) 最高,但热敏电阻的电阻/ 温度曲线是非线性的。表 1 是一个典型的NTC热敏电阻器性能参数
2、。这些数据是对Vishay-Dale热敏电阻进行量测得到的,但它也代表了NTC热敏电阻的总体情况。其中电阻值以一个比率形式给出(R/R25) ,该比率表示当前温度下的阻值与25时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻 / 温度曲线。以表1 中的热敏电阻系列为例, 25时阻值为10K 的电阻,在0时电阻为28.1K ,60时电阻为 4.086K ;与此类似, 25时电阻为5K 的热敏电阻在0时电阻则为 14.050K 。图 1 是热敏电阻的温度曲线,可以看到电阻/ 温度曲线是非线性的。虽然这里的热敏电阻数据以10为增量, 但有些热敏电阻可以以5甚至1为增量。 如果想要知道两
3、点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下:这里 T 指开氏绝对温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1% 至 10% 之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
4、 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 图 2 是利用热敏电阻测量温度的典型电路。电阻R1将热敏电阻的电压拉升到参考电压,一般它与ADC的参考电压一致,因此如果ADC的参考电压是5V,Vref 也将是 5V。热敏电阻和电阻串联产生分压,其阻值变化使得节点处的电压也产生变化,该电路的精度取决于热敏电阻和电阻的误差以及参考电压的精度。自热问题由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常
5、数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为5的测量系统比精度为 1测量系统可承受的热敏电阻自热要大。应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,图3 是一个将1040温度范围扩展到ADC整个05V 输入区间的电路。运算放大器输出公式如下:一旦热敏电阻的输入标定完成以后,就可以用图表表示出实际电阻与
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